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【项目07】基于YOLOv8实现行人检测

本文来自《AI实战90讲》——90个实战项目,跑出你的AI竞争力。

大家好,欢迎来到第七个项目!前六篇我们一直在做图像分类——判断图片里是什么。今天升级到目标检测:不光要知道有什么,还要知道它在哪里。

一、项目简介

我第一次用 YOLO 是在一个智慧园区的项目里——要在监控画面里统计人流量。当时想的是:这不就是分类 + 定位嘛,写个滑动窗口把每个区域都分类一遍不就行了?结果一张 1920×1080 的图要跑 2000 多次分类,耗时 30 秒。后来同事说你试试 YOLO,一行代码model('image.jpg'),0.03 秒出结果。那一刻我深刻理解了什么叫「不要重新发明轮子」。

YOLO(You Only Look Once)的核心思想非常优雅:把图片分成 S×S 的网格,每个网格只负责检测中心点落在自己范围内的物体。一次前向传播同时预测边界框和类别——所以叫「只看一次」。

YOLOv8 是目前最成熟的稳定版本,v8n(nano)仅 6MB,CPU 上也能跑。这个项目我们就用它来实现行人检测——3 行核心代码,30 行辅助代码,完整可运行。

二、数据集

YOLOv8n 已在COCO 2017数据集上完成预训练(80 个类别,包括 person、car、bus 等

http://www.gsyq.cn/news/1461328.html

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